Найдено научных статей и публикаций: 53   
1.

Кандидо-бактериальные менингоэнцефалиты у детей первых месяцев жизни     

Заводнова О.С., Безроднова С.М. - Вестник ОГУ , 2005
Под динамическим наблюдением находились 25 детей первых месяцев жизни с менингоэнцефалитами, вызванными грибами рода Candida и ассоциациями с их участием. Участие грамотрицательной флоры выявлено в 56%. Кандидо-бактериальный менингоэнцефалит был одним из проявлений кандидо-бактериального сепсиса. Установлены сроки появления неврологической симптоматики, длительность сохранения, исходы патологического процесса. Определена диагностическая ценность клинического исследования ликвора, данных нейросонографии в зависимости от этиологии менингоэнцефалита.
2.

Взрывная эмиссия электронов из металлических острий     

Месяц Г.А., Проскуровский Д.И. - Письма в ЖЭТФ , 1971
Месяц Г.А., Проскуровский Д.И.. Взрывная эмиссия электронов из металлических острий // Письма в ЖЭТФ, том 13, вып. 1, http://www.jetpletters.ac.ru
3.

Получение интенсивных микросекундных релятивистских электронных пучков     

Бугаев С.Н., Кассиров Г.М., Ковальчук Б.М., Месяц Г.А. - Письма в ЖЭТФ , 1973
Бугаев С.Н., Кассиров Г.М., Ковальчук Б.М., Месяц Г.А.. Получение интенсивных микросекундных релятивистских электронных пучков // Письма в ЖЭТФ, том 18, вып. 2, http://www.jetpletters.ac.ru
4.

Обнаружение острорезонансной структуры поглощения энергии молекулами гексафторида серы в сильном ик лазерном поле     

Алимпиев С.С., Карлов Н.В., Месяц Г.А., Никифоров С.М., Орловский В.М., Прохоров А.М., Сартаков Б.Г., Хохлов Э.М., Штарков А.Л. - Письма в ЖЭТФ , 1979
Алимпиев С.С., Карлов Н.В., Месяц Г.А., Никифоров С.М., Орловский В.М., Прохоров А.М., Сартаков Б.Г., Хохлов Э.М., Штарков А.Л.. Обнаружение острорезонансной структуры поглощения энергии молекулами гексафторида серы в сильном ИК лазерном поле // Письма в ЖЭТФ, том 30, вып. 5, http://www.jetpletters.ac.ru
5.

Гигантское усиление диффузии междоузельников в кристаллах КСl при высоких плотностях электронов и дырок     

Вайсбурд Д.И., Месяц Г.А., Москалев В.А., Рудаменко И.П., Шафир М.М. - Письма в ЖЭТФ , 1986
Вайсбурд Д.И., Месяц Г.А., Москалев В.А., Рудаменко И.П., Шафир М.М.. Гигантское усиление диффузии междоузельников в кристаллах КСl при высоких плотностях электронов и дырок // Письма в ЖЭТФ, том 44, вып. 5, http://www.jetpletters.ac.ru
6.

Эктоны в электрических разрядах     

Месяц Г.А. - Письма в ЖЭТФ , 1993
Месяц Г.А.. Эктоны в электрических разрядах // Письма в ЖЭТФ, том 57, вып. 2, http://www.jetpletters.ac.ru
7.

Эктоны в вакуумной дуге     

Месяц Г.А. - Письма в ЖЭТФ , 1994
Месяц Г.А.. Эктоны в вакуумной дуге // Письма в ЖЭТФ, том 60, вып. 7, http://www.jetpletters.ac.ru
8.

Взаимодействие плазменных струй и капель в прикатодной области вакуумной дуги     

Г. А. Месяц, С. А. Баренгольц - Письма в ЖЭТФ , 2002
С позиций эктонной модели катодного пятна рассмотрен процесс взаимодействия жидкометаллических капель и плазменных струй в прикатодной области вакуумной дуги. Показано, что разогрев капли, находящейся в зоне функционирования катодного пятна, может приводить к ее переходу в плазменное состояние.
9.

Черенковское сверхизлучение с пиковой мощностью, превосходящей мощностьэлектронного потока     

А. А. Ельчанинов, С. Д. Коровин,В. В. Ростов, И. В. Пегель,Г. А. Месяц, М. И. Яландин,Н. С. Гинзбург - Письма в ЖЭТФ , 2003
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, позволивших на основе эффекта черенковского сверхизлучения осуществить генерацию электромагнитных импульсов с пиковой мощностью, превосходящей мощность электронного потока. При токе инжекции 2.6 кА, энергии частиц 330 кэВ мощность СВЧ импульсов с центральной частотой 9.3 ГГц и длительностью 0.5 нс достигала 1.2 ГВт.
10.

О законе подобия в пикосекундном газовом разряде     

Г. А. Месяц - Письма в ЖЭТФ , 2006
В статье показывается однозначная зависимость между произведением давления газа p на время формирования разряда tau от приведенной напряженности электрического поля E/p для воздуха и аргона в пикосекундном диапазоне времен tau . Ранее эта зависимость была установлена для наносекундного диапазона. Имеющиеся экспериментальные данные удовлетворительно объясняются в рамках теории многоэлектронного инициирования импульсного газового разряда, предложенного автором ранее.